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Auteur(s)
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Jacques DELACOUR : Ingénieur de l’École supérieure d’optique - Président‐directeur général de la société OPTIS
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L’évolution du calcul optique à travers les logiciels de calcul va du simple tracé de rayon à la simulation laser la plus complexe. Ces changements montrent l’importance que peuvent avoir les simulations dans les systèmes lumineux les plus usuels. Les outils de simulation disponibles actuellement sur le marché ont eux‐mêmes fait évoluer, de façon considérable, les méthodes de calcul et de conception des ingénieurs et des techniciens amenés à élaborer de tels systèmes.
L’optique, auparavant réservée aux ingénieurs spécialisés dans ce domaine très pointu, tend aujourd’hui à se diversifier, grâce à l’industrialisation des moyens de production, à l’apparition de nouvelles technologies de plus en plus performantes. En ce sens, nous voyons apparaître aujourd’hui de nouveaux outils d’analyse et de conception optique, plus adaptés au monde de l’industrie et qui répondent au besoin de la maîtrise de la lumière d’une façon générale.
Les technologies optiques ont pu évoluer grâce à la performance croissante des techniques de simulation, qui ne cessent de faire progresser les modèles et de les rendre accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.
Il est probable que le XXI e siècle verra naître un nombre important d’applications optiques grâce à une meilleure maîtrise des propriétés physiques de la lumière. Les logiciels de simulation optique jouent un rôle précurseur en la matière. Aujourd’hui, il est en effet possible de simuler un nombre grandissant d’applications optiques.
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"Mesures mécaniques et dimensionnelles"
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6. Une nouvelle dimension : la colorimétrie
Des travaux récents ont permis d’ajouter une dimension à la simulation photométrique, intégrant l’information spectrale : c’est la simulation colorimétrique.
La connaissance du spectre en chaque point d’une carte d’éclairement permet de projeter celui-ci dans un espace de représentation colorimétrique (figure 38). Il devient ainsi possible de connaître précisément la localisation de la couleur, donnée fondamentale dans certaines applications aéronautiques et automobiles.
Au-delà, la donnée de la couleur permet de prévoir ce qu’un utilisateur final va percevoir selon le spectre des sources en présence, l’éclairage ambiant, ainsi que les propriétés d’absorption des surfaces et des volumes (figure 39).
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